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生物质碳基超级电容器电极材料制备及性能

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第9-16页
第一章 绪论第16-34页
    引言第16页
    1.1 生物质简介第16-19页
        1.1.1 生物质的基本概念第16-17页
        1.1.2 生物质能第17页
        1.1.3 生物质碳第17页
        1.1.4 生物质应用第17-19页
    1.2 生物质碳的制备第19-20页
        1.2.1 炭化(高温)第19-20页
        1.2.2 活化第20页
    1.3 超级电容器第20-24页
        1.3.1 超级电容器的特点第21页
        1.3.2 超级电容器的工作原理及分类第21-24页
            1.3.2.1 双电层电容第22-23页
            1.3.2.2 赝电容第23-24页
        1.3.3 超级电容器的应用第24页
    1.4 超级电容器的碳材料第24-30页
        1.4.1 超级电容器碳材料的分类第24-26页
            1.4.1.1 活性碳第24-25页
            1.4.1.2 碳纳米管(CNTs)第25页
            1.4.1.3 模版碳第25-26页
            1.4.1.4 其他碳材料第26页
        1.4.2 影响碳材料电容性能的因素第26-29页
            1.4.2.1 比表面积第26页
            1.4.2.2 孔径分布第26-27页
            1.4.2.3 表面官能团第27-28页
            1.4.2.4 电解质溶液第28页
            1.4.2.5 电极材料内阻第28-29页
            1.4.2.6 电极材料的电化学稳定性第29页
        1.4.3 双电层电容器电极材料的研究现状第29-30页
        1.4.4 杂元素掺杂碳基电极材料的研究现状第30页
    1.5 国内外生物质碳材料研究进展第30-31页
    1.6 本文的研究目的及研究内容第31-34页
        1.6.1 研究目的第31-32页
        1.6.2 研究内容第32-34页
第二章 实验与方法第34-42页
    2.1 实验原材料及试剂第34-35页
    2.2 实验设备及仪器第35-36页
    2.3 电极材料的制备第36-37页
        2.3.1 S/P共掺杂葡萄糖基多孔碳材料的制备第36页
        2.3.2 KOH活化细菌纤维素基多孔碳材料的制备第36-37页
    2.4 电极材料的结构表征第37-39页
        2.4.1 扫描电子显微镜分析第37页
        2.4.2 透射电子显微镜分析第37-38页
        2.4.3 X射线衍射第38页
        2.4.4 X射线光电子能谱第38页
        2.4.5 拉曼光谱第38页
        2.4.6 氮气等温吸附第38-39页
    2.5 电极制备及电化学性能的表征第39-42页
        2.5.1 电极制备第39页
        2.5.2 三电极体系测试第39-40页
        2.5.3 电化学性能测试第40-42页
第三章 S/P共掺杂葡萄糖基多孔碳材料的结构以及电化学性能第42-54页
    3.1 S/P共掺杂葡萄糖基多孔碳材料的结构表征第42-47页
        3.1.1 SEM表征第42-43页
        3.1.2 XRD表征第43-44页
        3.1.3 液氮等温吸附及孔径分布第44-45页
        3.1.4 XPS表征第45-47页
    3.2 S/P共掺杂葡萄糖基多孔碳材料的电化学性能表征第47-52页
        3.2.1 三电极体系电化学性能测试(电解液为1M H_2SO_4)第47-49页
        3.2.2 三电极体系电化学性能测试(电解液为6M KOH)第49-51页
        3.2.3 两电极体系电化学性能测试(电解液为1M H_2SO_4)第51-52页
    3.3 小结第52-54页
第四章 KOH活化细菌纤维素基多孔碳材料的结构与电化学性能第54-68页
    4.1 KOH活化细菌纤维素基多孔碳材料的结构表征第55-63页
        4.1.1 SEM表征第55-56页
        4.1.2 TEM表征第56-57页
        4.1.3 XRD表征第57-58页
        4.1.4 拉曼谱图第58-60页
        4.1.5 孔径分布及液氮等温吸附第60-63页
    4.2 KOH活化细菌纤维素基多孔碳材料的电化学表征第63-67页
        4.2.1 循环伏安及恒流充放电曲线第63-64页
        4.2.2 BC(KOH)-800的电化学性能第64-66页
        4.2.3 电子交流阻抗测试第66-67页
    4.3 小结第67-68页
第五章 总结和展望第68-70页
参考文献第70-76页
致谢第76-78页
研究成果第78-80页
作者和导师简介第80-81页
附件第81-82页

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